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在前面的讨论中,我们还应该注意到:$ d" w n. ^6 A% C
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1在上流有管道存在的条件下,ZW-LDTH 电磁流量计,会有附加的流速分布畸变、旋流、波动等不稳定因素.
' N/ \' t0 T: J2 W" Z4 A$ ^ 上述两点都会对旋涡的稳定性与规律性产生重要的影响.所以,在涡街现象发现以后的很长时间内,一直未能用来进行测量流量,除了信号检测技术以外,上述两点也是重要的原因.为了克服上述因素带来的影响,必须对旋涡发生体形状有一定要求,使管内的旋涡发生体处流动尽量接近二维流动,以控制三维流动中旋涡发生体发出的旋涡相位,使涡线弯曲变得极小. 2在上述推导过程中,均是在一维流动的条件下的.然而在圆管中的流动,是具有轴对称分布的三维流动., F. V/ R1 m# k4 \2 A' Y
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! d5 T4 a2 ?9 ^. z/ o1 n" Q 由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
' @0 j v$ ^2 n2 Q5 n 1.旋涡发生体的基本结构8 N A. n& y. }8 ~; ]& g
旋涡发生体形状有圆柱、三角往、T型柱、四角柱等,以下主要介绍圆柱与三角柱这两种型式。
4 {9 r4 U+ Z2 F8 Z. e/ M(1)圆柱型旋涡发生体0 f ^% ]4 P$ t o6 N( a- s( x- F. m
前面关于旋涡理论部分的内容就是以圆柱为例进行讨论的。虽然这种型式使用较早,但严格地说,在高流速下它的斯特罗哈数St并不稳定.因此,人们就将其改进成开狭缝或导压孔形式.
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+ o4 F& k2 O' ]% C* p8 q% ^ 2. 旋涡发生体形状的基本要求
! X* \8 F0 i9 f 旋涡发生体的形状目前已有很多种式样,但它们必须具有一些相同的基本要求:; @, X" a- h4 C
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;0 W6 ]6 \7 c' q X( K. V
②上下截面形状相同,并且左右对称――流动接近二维流动的条件;7 p7 e, U3 w b' ]- x% C: D* F
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.; b9 o7 m; [+ i% O
同时,旋涡发生体在管道中的安装位置必须严格对称.旋涡发生体上游必须具有10倍D以上的直管,下游必须有5倍D的直管.7 ~+ M4 H5 ]* |: Q
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